CN113951256A - 一种梨花期复合调节剂及其应用 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种梨花期复合调节剂及其应用,属于植物生长调节剂技术领域。该复合调节剂由萘乙酸、水杨酸、蒸馏水和95%乙醇组成,其中萘乙酸的质量浓度为450~550mg/L,水杨酸的质量浓度为45‑55mg/L,95%乙醇的体积浓度为2‑4ml/L。该复合调节剂的施用方法为:每天上午8:00~10:00,下午14:00~16:00对梨树进行物侯期观测,在花芽膨大期进行第一次处理,每棵树喷施12‑18L的复方调剂溶液,从第一次喷施处理开始,每隔2‑4天喷施一次,直到初花期停止喷施。本发明通过配方药剂处理,对延迟梨树开花期具有良好的效果,而且提高成花率和坐果率,处理次数较少。
Description
技术领域
本发明属于植物生长调节剂技术领域,尤其涉及一种梨花期复合调节剂及其应用。
背景技术
梨是中国三大水果之一。由于梨树在春季开花早,花期常受晚霜危害,导致花器官受到伤害,花器官中以雌蕊最不耐冻,轻霜冻即可受害,虽然能正常开花,但影响授精结果,严重时,花瓣变色脱落,雌蕊雄蕊变褐,子房变褐,脱落。花期冻害对梨生产影响较大,轻者会造成减产,严重时会导致绝收,人工延迟花期可以避免晚霜冻害。
王栋梁在杏露萼期喷施500~100mg/L的NAA处理的效果最好,推迟初花期4~6天,推迟完全谢花期3~4天,提高杏树的完全花比率与坐果率1.3%~14.3%和5.4%~6.9%;董朝霞10月中旬在杏树上喷施50~100mg/L的GA3或100~200mg/LCEPA,可推迟花期5~8天;李慧在8、10、11月的中下旬3次喷施浓度为1.5~3.0g/L的比久,均可使仁用杏花期推迟5~12天;10月中下旬喷施浓度为0.1~1.0mL/L的乙烯利,可使仁用杏花期推迟5~15天;王星辰在苹果冬季落叶和春季花芽萌动前喷施500umol/L、1500umol/L延迟初花期2.8~3天。
大多研究是以单一剂型,单一浓度,单一处理对不同树种产生不同的效果,大多数研究在花芽萌动期前或者在秋季落叶,而且不同时间处理也会产生不同的效果。在延迟花期的试验中,对于延迟梨树开花期研究较少。
发明内容
本发明目的之一在于提供一种梨花期复合调节剂,该复合调节剂由萘乙酸、水杨酸、蒸馏水和95%乙醇组成,其中萘乙酸的质量浓度为450~550mg/L,萘乙酸的CAS号为86-87-3,水杨酸的质量浓度为45-55mg/L,乙醇的体积浓度为2-4ml/L。
优选地,所述复合调节剂由萘乙酸、水杨酸、蒸馏水和95%乙醇组成,其中萘乙酸的质量浓度为500mg/L,水杨酸的质量浓度为50mg/L,乙醇的体积浓度为3ml/L。
本发明的目的之二在于提供上述梨花期复合调节剂的制备方法,该方法包括如下步骤:将萘乙酸溶于95%乙醇中得到溶液1,将水杨酸溶于95%乙醇中得到溶液2,再将溶液1和溶液2混合并加蒸馏水定容,搅拌混合均匀后制得梨花期复合调节剂。
本发明的目的之三在于提供上述复合调节剂在延迟梨树梨花期中的应用。
优选地,所述梨树为新梨7号。
优选地,所述应用包括如下步骤:对梨树进行正常的管理,每天上午8:00~10:00,下午14:00~16:00进行物侯期观测,在花芽膨大期进行第一次处理,每棵树喷施12-18L的梨花期复合调节剂,从第一次喷施处理开始,每隔2-4天喷施一次,直到初花期停止喷施。
更优选地,在花芽膨大期进行第一次处理,每棵树喷施15L的复合调节剂。
更优选地,从第一次喷施处理开始,每隔3天喷施一次。
本发明的目的之四在于提供上述梨花期复合调节剂的制备方法在延迟梨树梨花期中的应用。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
本发明通过配方药剂处理之后,与单一剂型,单一浓度相比,在延迟梨树开花期具有良好的效果,而且提高成花率和坐果率,处理次数较少。
本发明操作简单易行,可以推迟梨树花期,减轻晚霜冻害对梨树的伤害,提高产量和品质,具有广阔的应用前景。
附图说明
图1a为实施例1中梨花的小气球期图。
图1b为实施例2中梨花的大气球期图。
图1c为实施例3中梨花的初花期图。
具体实施方式
以下实施在河北省威县龙集梨园进行,所选取的树为管理水平、树势条件一致的8年生新梨7号30株进行处理。配置药剂时,现用现配,其中萘乙酸的CAS号为86-87-3。
对比例1
本对比例采用的梨花期复合调节剂由水杨酸(SA)、蒸馏水和95%乙醇组成,其中水杨酸的质量浓度为50mg/L,95%乙醇的体积浓度3ml/L。
对10株‘新梨7号’进行正常栽培管理,观察物侯期,在花芽膨大期进行第一次处理,采用本对比例的复合调节剂,每隔3天处理一次,每棵树喷施15L的复合调节剂,记录物侯期变化,待对照进入初花期停止喷施,并每天上午8:00~10:00,下午14:00~16:00对喷施药剂处理的‘新梨7号’进行物侯期观测,并记录。在花芽萌动期在进行处理的10株梨树上挂牌标记进行花芽量统计,盛花期在进行处理的梨树上进行花朵树统计。坐果率在人工疏花疏果前进行统计。统计结果如表1和表2所示。
对比例2
本对比例采用的梨花期复合调节剂由萘乙酸(NAA)、蒸馏水和95%乙醇组成,其中萘乙酸的质量浓度分别为450mg/L、500mg/L,95%乙醇的体积浓度为3ml/L。
对10株‘新梨7号’进行正常栽培管理,观察物侯期,在花芽膨大期进行第一次处理,采用本对比例的复合调节剂,每隔3天处理一次,每棵树喷施15L的复合调节剂,记录物侯期变化,待对照进入初花期停止喷施,并每天上午8:00~10:00,下午14:00~16:00对喷施药剂处理的‘新梨7号’进行物侯期观测,并记录。在花芽萌动期在进行处理的10株梨树上挂牌标记进行花芽量统计,盛花期在进行处理的梨树上进行花朵树统计。坐果率在人工疏花疏果前进行统计。统计结果如表1和表2所示。
表1水杨酸和萘乙酸对‘新梨7号’延迟花期的影响
表2水杨酸和萘乙酸对‘新梨7号’坐果率和成花率的影响
由表1、表2可知在花芽膨大期喷施植物生长调节剂对‘新梨7号’花期均有不同程度的推迟,3月17日进行处理之后,对照处理的初花期3月27日,盛花期3月30日,谢花期4月10日,花期持续15天。50mg/L水杨酸的处理使花期延迟2天,450mg/L萘乙酸处理使梨树花期延迟了2天,而500mg/L的浓度处理使花期延迟3天。50mg/水杨酸使成花率提高6.5%,坐果率降低6.06%。萘乙酸450mg/L可使梨树成花率提高了6.85%,坐果率降低了6.3%;而500mg/L使成花率提高6.98%,坐果率提高了0.75%。
实施例1
本实施例采用的梨花期复合调节剂由萘乙酸(NAA)、水杨酸(SA)、蒸馏水和95%乙醇组成,其中萘乙酸的质量浓度为450mg/L,水杨酸的质量浓度为50mg/L,95%乙醇的体积浓度3ml/L。
对10株‘新梨7号’进行正常栽培管理,观察物侯期,在花芽膨大期进行第一次处理,采用本实施例的复合调节剂,每隔3天处理一次,每棵树喷施15L的复合调节剂,记录物侯期变化,待对照进入初花期停止喷施,并每天上午8:00~10:00,下午14:00~16:00对喷施药剂处理的‘新梨7号’进行物侯期观测,并记录。在花芽萌动期在进行处理的10株梨树上挂牌标记进行花芽量统计,盛花期在进行处理的梨树上进行花朵树统计。坐果率在人工疏花疏果前进行统计。本实施例中梨花的小气球期分别如图1a所示。
实施例2
本实施例采用的梨花期复合调节剂由萘乙酸(NAA)、水杨酸(SA)、蒸馏水和95%乙醇组成,其中萘乙酸的质量浓度为500mg/L,水杨酸的质量浓度为50mg/L,95%乙醇的体积浓度3ml/L。
对10株‘新梨7号’进行正常栽培管理,观察物侯期,在花芽膨大期进行第一次处理,采用本实施例的复合调节剂,每隔3天处理一次,每棵树喷施15L的复合调节剂,记录物侯期变化,待对照进入初花期停止喷施,并每天上午8:00~10:00,下午14:00~16:00对喷施药剂处理的‘新梨7号’进行物侯期观测,并记录。在花芽萌动期在进行处理的10株梨树上挂牌标记进行花芽量统计,盛花期在进行处理的梨树上进行花朵树统计。坐果率在人工疏花疏果前进行统计。本实施例中梨花的大气球期如图1b所示。
实施例3
本实施例作为CK对照组,对10株‘新梨7号’进行正常栽培管理,观察物侯期,在花芽膨大期进行喷水处理,每隔3天处理一次,记录物侯期变化,并每天上午8:00~10:00,下午14:00~16:00对‘新梨7号’进行物侯期观测,并记录。在花芽萌动期在进行处理的10株梨树上挂牌标记进行花芽量统计,盛花期在进行处理的梨树上进行花朵树统计。坐果率在人工疏花疏果前进行统计。本实施例中梨花的初花期如图1c所示。
实施例1和实施例2制备的梨花期复合调节剂命名为梨护1号。
试验结果:
(1)梨护1号复方调节剂对延迟‘新梨7号’梨花花期的影响
表3梨护1号对‘新梨7号’花期的影响
由表3可知,在花芽膨大期喷施植物生长调节剂对‘新梨7号’花期均有不同程度的推迟,3月17日进行处理之后,对照处理初花期3月27日,盛花期3月30日,谢花期4月10日,花期持续15天。梨护1号药剂不同浓度处理可使梨树初花期延迟了4~4.5天,盛花期延迟了4天,谢花期延迟了5天,花期持续15天,和对照处理花期天数相同,延迟效果更为明显,其中梨护1号500mg/L浓度处理之下对于延迟花期有明显效果。
(2)梨护1号对‘新梨7号’成花率、坐果率的影响
表4梨护1号处理对‘新梨7号’成花率和坐果率的影响
由表4可知,实施例1中梨护1号的成花率增加了17.73%,坐果率提高了6.81%;实施例2中梨护1号的成花率提高了1.06%,坐果率提高了4.71%,其中实施例1对梨护1号处理之下,对于延迟花期,增加坐果率有明显效果。
综上所述,梨护1号花期复合调节剂在花芽膨大期喷施,能使梨花期推迟4~4.5天,其中梨护1号500mg/L浓度处理之下对于延迟花期,增加坐果率有明显效果,可以避免春季晚霜冻害对梨的伤害,提高果实品质和产量。
通过对比发现,单一浓度对‘新梨7号’花期延迟时间较短,使用单一浓度的50mg/L水杨酸、450mg/L、500mg/L的萘乙酸延迟花期2~3天,配方药剂延迟花期4~4.5天,而且单一浓度植物生长调节剂50mg/L水杨酸、450mg/L、500mg/L萘乙酸处理后成花率和坐果率显著的降低,配方药剂处理后,成花率和坐果率明显比对照和50mg/L水杨酸、450mg/L、500mg/L萘乙酸显著提高。由此可以看出,使用配方药剂可以有效延迟‘新梨7号’花期时间,避免晚霜冻害,还能提高成花率和坐果率。
现有梨树栽培过程中,灌水、覆盖、涂白等技术来延迟花期,但是这些技术延迟需要消耗大量的人力、物力、财力等,本技术可以减轻以上问题,且处理时间短,延迟效果明显,提高的成花率和坐果率,且没有产生药害。对于延迟梨树花期具有重要意义。
以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。
Claims (9)
1.一种梨花期复合调节剂,其特征在于,所述复合调节剂由萘乙酸、水杨酸、蒸馏水和95%乙醇组成,其中萘乙酸的质量浓度为450~550mg/L,水杨酸的质量浓度为45-55mg/L,95%乙醇的体积浓度为2-4ml/L。
2.根据权利要求1所述的梨花期复合调节剂,其特征在于,所述复合调节剂由萘乙酸、水杨酸、蒸馏水和95%乙醇组成,其中萘乙酸的质量浓度为500mg/L,水杨酸的质量浓度为50mg/L,95%乙醇的体积浓度为3ml/L。
3.根据权利要求1或2所述的梨花期复合调节剂的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:将萘乙酸溶于95%乙醇中得到溶液1,将水杨酸溶于95%乙醇中得到溶液2,再将溶液1和溶液2混合并加蒸馏水定容,搅拌混合均匀后制得梨花期复合调节剂。
4.权利要求1或2所述的复合调节剂在延迟梨树梨花期中的应用。
5.根据权利要求4所述的应用,其特征在于,包括如下步骤:对梨树进行正常的管理,每天上午8:00~10:00,下午14:00~16:00进行物侯期观测,在花芽膨大期进行第一次处理,每棵树喷施12-18L的复合调节剂,从第一次喷施处理开始,每隔2-4天喷施一次,直到初花期停止喷施。
6.根据权利要求5所述的应用,其特征在于,在花芽膨大期进行第一次处理,每棵树喷施15L的复合调节剂。
7.根据权利要求6所述的应用,其特征在于,从第一次喷施处理开始,每隔3天喷施一次。
8.权利要求3所述的梨花期复合调节剂的制备方法在延迟梨树梨花期中的应用。
9.根据权利要求4中所述的应用,其特征在于,所述梨树为新梨7号。
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CN202111255835.8A Active CN113951256B (zh) | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 一种梨花期复合调节剂及其应用 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2024073357A1 (en) * | 2022-09-26 | 2024-04-04 | Virginia Tech Intellectual Properties Inc. | Delaying bloom in horticultural crops using jasmonic acid biosynthesis inhibitors |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1059634A (zh) * | 1990-09-11 | 1992-03-25 | 盛天义 | 植物生长调节速效灵的制备方法 |
CN105851029A (zh) * | 2016-04-08 | 2016-08-17 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 一种用于柑橘黄龙病防控的复配药剂及其制备方法 |
CN105961116A (zh) * | 2016-05-19 | 2016-09-28 | 博白县锦兴水果种植专业合作社 | 一种提高砂糖橘果实品质的方法 |
CN109699236A (zh) * | 2018-12-20 | 2019-05-03 | 河西学院 | 一种锁阳种子颗粒及其制备方法 |
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2021
- 2021-10-27 CN CN202111255835.8A patent/CN113951256B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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Publication number | Publication date |
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CN113951256B (zh) | 2023-04-04 |
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